
광섬유
설명
기술적인 매개 변수
우리 회사
특징
- 낮은 손실 및 굽힘 둔감
두 가지 옵션 직경: 245μm
최적화된 MFD 및 정밀한 기하학적 특성
G.652.D 단일-모드 광섬유와 우수한 호환성
응용 시나리오
• 기가비트 광대역 홈 및 FTTP
• 5G 사전-네트워크 구축
• 빅데이터 센터 및 컴퓨터 상호연결
자신의 브랜드
포장 및 배송
팁
2026년 8월의 핵심상황은 다음과 같습니다.
다중 모드 A1 광섬유는 AI 데이터 센터로 인해 수요가 급증하여 공급 부족과 급격한 가격 상승으로 이어집니다. 비용 효율적인 대안인 단일-모드 G.657.A1은{4}}캐비닛 간 연결 시나리오에서 보급률이 증가하고 있으며 가격은 단위당 160위안을 초과하고 상승 추세를 보이고 있습니다.
핵심 정의 및 차별화:
A1급 다중 모드 광섬유:주로 단거리 고속 상호 연결에 사용되는 A1a(50/125μm) 및 A1b(62.5/125μm)와 같은 하위 클래스를 포함하여 국가 표준 GB/T 12357.1-2024(2025년 4월 구현)를 준수합니다. 현재 AI 컴퓨팅 센터 건설로 인해 기존 멀티모드 솔루션의 대체가 가속화되고 있습니다.
G.657.A1 단일-모드 광섬유:ITU-T에서 정의한 굽힘-무감도 단일{2}}모드 광섬유는 최소 굽힘 반경이 10mm 이상이며 G.657.A2보다 가격이 저렴한 데이터 센터 랙/룸 연결을 위한 경제적인 주류 솔루션으로 포지셔닝됩니다. 2026년 8월 시장현황(공급, 수요, 가격)
수요 측면:북미와 중국의 지능형 컴퓨팅 센터 건설로 인해 A1 광섬유(특히 멀티모드 및 G.657.A1)에 대한 수요가 급격히 증가하여 데이터 센터 DCI 및 랙 연결을 위한 주류 선택이 되고 일부 시나리오에서는 멀티모드 광섬유를 대체합니다.
공급측:생산능력은 약 20%-30%를 차지하며 전체 공급은 부족합니다. 선도적인 제조업체는 생산 제약에 직면하고 있는 반면, 중소 제조업체는 외부 구매에 의존하여 상당한 비용 단점을 겪고 있습니다.
가격 추세:국내 가격은 160위안/단위(또는 약 11-13.4달러/코어-km)를 초과했으며 지속적인 상승 추세에 있습니다.
유럽과 미국의 현물 시장 가격은 동시에 상승하고 있으며 연말까지 $15/코어-}km를 더 초과할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:A2 섬유의 높은 가격으로 인해 일부 수요는 더 비용 효율적인 A1로 이동하고 있습니다.- 그러나 A2는 극도로 제한된 공간(예: 드론, 캐비닛 내의 조밀한 케이블링)에서는 대체할 수 없는 반면, A1은 주로 캐비닛-간-캐비닛 및 방-수준 연결을 처리합니다.
기술 및 애플리케이션 포지셔닝
적용 시나리오:AI 데이터 센터(캐비닛-에서-캐비닛, 공간{2}}에서-공간) 내에서 내부 상호 연결을 주로 제공하며, 장기적인-장기적 추세는 전통적인 다중 모드 광케이블 레이아웃을 점진적으로 대체하고 있습니다.
성능 특성:G.652.D와 비교하면 G.657.A2(7.5mm)보다 약간 떨어지지만 굽힘 저항(반경 10mm 이상)이 더 우수하지만 비용에 민감한-대규모-배포에서는 그 장점이 상당합니다.
인기 탭: 광섬유, 중국 광섬유 제조업체, 공급업체, 공장, 파이버 G652D, 파이버 G657A1, 파이버 G657A2, 광섬유
기술적 특성
|
매개변수 |
정황 |
단위 |
값 |
|
광학 |
|||
|
감쇠 |
1310nm |
dB/km |
0.350 이하 |
|
1383nm |
dB/km |
0.350 이하 |
|
|
1550nm |
dB/km |
0.210 이하 |
|
|
1625nm |
dB/km |
0.230 이하 |
|
|
감쇠 대 파장 |
1310nm VS. 1285-1330nm |
dB/km |
0.04 이하 |
|
1550nm VS. 1525-1575nm |
dB/km |
0.03 이하 |
|
|
영분산 파장 |
- |
nm |
1300 - 1324 |
|
제로 분산 기울기 |
ps/(nm2·km) |
0.092 이하 |
|
|
편광 모드 분산 |
- |
ps/√km |
0.2 이하 |
|
차단-파장 λcc(케이블) |
- |
nm |
1260 이하 |
|
모드 필드 직경(MFD) |
1310nm |
μm |
9.2±0.4 |
|
1550nm |
μm |
10.4±0.5 |
|
|
감쇠 불연속 |
1310nm |
데시벨 |
0.03 이하 |
|
1550nm |
데시벨 |
0.05 이하 |
|
|
기하학적 |
|||
|
클래딩 직경 |
μm |
125±0.7 |
|
|
클래딩 비-원형성 |
% |
1.0 이하 |
|
|
코어/클래딩 동심도 오류 |
μm |
0.5 이하 |
|
|
코팅 직경(무색) |
μm |
245±10 |
|
|
코팅/클래딩 동심도 오류 |
μm |
12보다 작거나 같음 |
|
|
컬 |
m |
4보다 크거나 같음 |
|
|
환경(1550nm, 1625nm) |
|||
|
온도 사이클링 |
-60도 ~ +85도 |
dB/km |
0.05 이하 |
|
고온 및 고습도 |
85도, 85% RH, 30일 |
dB/km |
0.05 이하 |
|
물 침수 |
23도, 30일 |
dB/km |
0.05 이하 |
|
고온 노화 |
85도, 30일 |
dB/km |
0.05 이하 |
|
기계 |
|||
|
증거 스트레스 |
- |
평점 |
0.69 |
|
kpsi |
100 |
||
|
코팅 스트립 힘 * |
정점 |
N |
1.3 - 8.9 |
|
평균 |
N |
1.0 - 5.0 |
|
|
인장강도 |
Fk=50% |
평점 |
4.00 이상 |
|
Fk=15% |
평점 |
3.20 이상 |
|
|
동적 피로(Nd) |
- |
- |
20 이상 |
|
매크로벤딩 손실 |
|||
|
Ø30mm×10t |
1550nm |
데시벨 |
0.25 이하 |
|
1625nm |
데시벨 |
1.0 이하 |
|
|
Ø20mm×1t |
1550nm |
데시벨 |
0.75 이하 |
|
1625nm |
데시벨 |
1.5 이하 |
|
|
* 코팅의 최대 박리력은 0.6~8.9N이며, 코팅 직경이 200±10일 때 평균값은 0.6~5.0N입니다. |
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